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分布式小水电的智能监测技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9页
    1.2 国内外研究现状及存在的问题第9-10页
    1.3 论文的主要工作第10-12页
第2章 分布式风、水电源的特点与远程监控需求第12-17页
    2.1 分布式风、水电源的基本特征第12页
    2.2 分布式风、水电源的并网运行情况第12-16页
        2.2.1 分布式水电的并网运行情况第12-14页
        2.2.2 分布式风电的并网运行情况第14-16页
    2.3 分布式风、水电源远程监控情况与信息传输方式分析第16页
    2.4 本章小结第16-17页
第3章 基于TWACS的分布式风、水电源监控系统设计第17-32页
    3.1 监控系统整体结构第17-19页
    3.2 分布式电源的监控流程第19-20页
    3.3 电力线工频通信的机理第20-21页
        3.3.1 TWACS的基本原理第20页
        3.3.2 TWACS的基本结构第20-21页
    3.4 适应分布式电源现场环境的工频通信性能改进第21-28页
        3.4.1 现场环境特点第21-23页
        3.4.2 基于三相接收合成的下行通信性能提升第23-26页
        3.4.3 多路上行并行传输提升传输容量方案分析第26-27页
        3.4.4 故障报警信息传输方案设计第27-28页
    3.5 分布式电源运行参数的测量第28-30页
        3.5.1 针对分布式电源测量的需求第28页
        3.5.2 双向功率计量第28-29页
        3.5.3 分布式电源电能质量监测第29-30页
    3.6 后台管理中心功能第30-31页
    3.7 本章小结第31-32页
第4章 监控系统的样机研制第32-52页
    4.1 基于TWACS的分布式电源监控终端研制第32-43页
        4.1.1 分布式电源监控终端的整体设计第32-33页
        4.1.2 电源模块第33-34页
        4.1.3 传感器模块第34-35页
        4.1.4 A/D模块第35-36页
        4.1.5 处理器模块第36-37页
        4.1.6 驱动调制模块第37-38页
        4.1.7 智能数据接口模块第38-41页
        4.1.8 软件设计第41-43页
    4.2 变电所集中器研制第43-46页
        4.2.1 集中器结构设计第43-44页
        4.2.2 上行工频信号解调单元第44页
        4.2.3 下行工频信号调制单元第44-45页
        4.2.4 工控机第45-46页
    4.3 针对分布式电源现场情况的监控系统实施方案第46-51页
        4.3.1 变电所现场实施方案第46-49页
        4.3.2 分布式电源侧现场实施方案第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 分布式电源的运行管理研究第52-61页
    5.1 分布式电源频率的测量第52-58页
        5.1.1 频率测量对分布式电源运行监控的意义第52页
        5.1.2 分布式电源环境下频率测量的整体方案第52-53页
        5.1.3 基于最小二乘拟合法的加权系数获取第53-54页
        5.1.4 基于复值小波变换的电压相位获取第54-57页
        5.1.5 电网频率测量的计算流程第57-58页
    5.2 分布式电源的并网管理第58-59页
    5.3 构建分布式电源信息物理融合系统的初步思路第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 结论与展望第61-62页
    6.1 结论第61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-67页
致谢第67页

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